Mapa de riesgos
Úsalo para ubicar rápidamente una zona, comparar amenaza relativa entre cuencas y decidir si vale la pena profundizar el análisis.
HydroRisk reúne atlas de cuencas, series históricas y herramientas de lectura territorial dentro de un marco metodológico público. Sirve para diagnóstico preliminar, comparación entre unidades y preparación de informes con trazabilidad visible. No sustituye modelación calibrada ni servicios oficiales de alerta.
HydroRisk funciona mejor cuando el análisis sigue un orden simple: primero ubicar la cuenca y su escala, después analizar lluvia, estaciones o respuesta hidrológica, y al final documentar fuentes, cobertura e informe. La barra superior queda como navegación rápida, pero la entrada pública se organiza por flujo de trabajo.
Este recorrido sirve para ubicar el territorio, elegir el país, pasar del atlas jerárquico a una cuenca concreta y confirmar que el punto de salida está bien definido antes de analizar nada más.
Úsalo para ubicar rápidamente una zona, comparar amenaza relativa entre cuencas y decidir si vale la pena profundizar el análisis.
Úsalo cuando ya tengas un punto de interés y necesites confirmar la unidad hidrológica, el nivel del atlas y el outlet antes de pasar a lluvia, series o caudal.
Esta parte reúne lluvia de diseño, observación por estaciones y respuesta hidrológica preliminar. No todos los módulos responden a la misma pregunta: elige uno según el problema y no por ensayo y error.
Selecciona una estación oficial y revisa qué variable observa, qué periodo cubre y cómo se comporta por mes y por año antes de usarla como respaldo del análisis.
Consulta intensidades por duración y periodo de retorno cuando la pregunta sea cuánta lluvia de diseño conviene usar para una revisión preliminar.
Usa este bloque cuando necesites estimar cómo reaccionaría una cuenca. El evento SCS arma una lectura por tormenta; la calculadora de caudal sirve para una comprobación rápida de orden de magnitud.
Antes de compartir un resultado, revisa qué cobertura existe en cada país, qué fuentes se usaron y qué límites metodológicos debes declarar. El PDF solo tiene sentido cuando la cuenca o el punto ya quedaron definidos.
Consulta alcance, límites, fuentes, países activos y criterios de uso para que el resultado sea defendible en un contexto técnico o institucional.
Usa la vista previa cuando ya tengas un caso definido y necesites revisar la salida documental, la cartografía y la trazabilidad antes de imprimir o exportar.
HydroRisk organiza la lectura por la unidad más útil en cada país: municipios en Bolivia, demarcaciones oficiales en España y provincias en Argentina. El visor sirve para screening técnico, priorización institucional y preparación operativa; no sustituye cartografía oficial de peligrosidad ni modelación hidráulica calibrada.
El mapa prioriza primero la lectura hidrológica y añade después una síntesis municipal. Exposición usa población municipal total oficial del INE 2024; no equivale por sí sola a población expuesta directa a inundación. Prioridad combina amenaza hidrológica relativa y peso demográfico para orientar lectura pública e institucional.
Visor nacional para distinguir red meteorológica pública de referencia y estaciones hidrológicas oficiales con estado operativo documentado.
Las tarjetas mantienen una lectura por cuenca precargada. El visor municipal de arriba es la puerta de entrada pública; estas cuencas guía sirven como contexto técnico de ventana crítica, aridez y variabilidad hidrológica.
| Cuenca | P anual (mm) | ETP (mm) | AI | Clase UNESCO | Cv | CN ref. | Riesgo OMM | Amenaza principal |
|---|
El módulo abre con una estación recomendada por país. Cuando existe una serie observada reutilizable, HydroRisk la resume y la deja descargable; cuando no existe una salida observada comparable, activa una referencia climática pública por ubicación de estación para que el análisis no quede vacío ni sea engañoso.
Modelo empírico para la estimación de intensidades de diseño según período de retorno. Norma de referencia: OMM-No. 168 §5.7 · OMM-No. 49. Los parámetros A y B se ajustan a la región de estudio mediante regresión sobre series históricas (mínimo 20 años recomendado por OMM).
Períodos de retorno visibles:
Modelo IDF: I(T,d) = A·Tb / (d+B)n · donde I es la intensidad (mm/h), T el período de retorno (años) y d la duración (min). Los coeficientes A y B son regionales (calibración con serie histórica ≥ 20 años según OMM-No. 168 §5.7).
Ajuste de la distribución de valores extremos tipo I (Gumbel) a series de precipitación máxima anual. Estima cuantiles para diferentes períodos de retorno con intervalos de confianza al 90%. Norma: OMM-No. 168 §5.7 · Método de momentos.
Transformación lluvia-escorrentía para cuencas no aforadas mediante Curva Número SCS y un hidrograma sintético de avenida. Cuando activas una cuenca desde Delimitación de Cuencas, HydroRisk sincroniza este panel y genera además una estimación mensual orientativa de caudales en la salida hidrológica de la cuenca activa a partir de la climatología local. Referencia: OMM-No. 168 §5.5 · USDA-NRCS. Uso recomendado para evaluación preliminar, no para diseño final ni validación regulatoria.
Mapa guía de salida modelada
Activa una cuenca para ver aquí la unidad hidrológica seleccionada y su salida modelada.
Este mapa guía resume la cuenca activa, el cauce principal disponible y el outlet sobre el que HydroRisk interpreta el caudal mensual y el evento sintético.
| Tipo de suelo / uso | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|---|
| Suelos muy permeables (arenosos) | 39 | 61 | 74 | 80 |
| Suelos permeabilidad media | 60 | 75 | 83 | 87 |
| Suelos poco permeables | 72 | 81 | 88 | 91 |
| Suelos impermeables / urbanos | 81 | 88 | 91 | 93 |
| Pastizal / pradera | 49 | 69 | 79 | 84 |
| Bosque / vegetación densa | 30 | 55 | 70 | 77 |
Calcula el tiempo de concentración con 4 fórmulas empíricas y muestra la comparación. Referencia: OMM-No. 168 §5.3. Se recomienda usar el promedio aritmético o el valor de Kirpich para cuencas andinas.
Estimación hidrológica de caudal pico mediante el Método Racional (OMM-No. 168 §5.3 · válido A < 500 ha) y velocidad de flujo mediante la Ecuación de Manning (OMM-No. 168 §6.3 · flujo permanente uniforme en canal abierto).
| Material / Tipo de canal | n mínimo | n normal | n máximo |
|---|---|---|---|
| Hormigón liso | 0.010 | 0.013 | 0.017 |
| Hormigón rugoso | 0.014 | 0.017 | 0.020 |
| Mampostería | 0.017 | 0.025 | 0.035 |
| Canal tierra limpia | 0.016 | 0.022 | 0.033 |
| Canal tierra con hierba | 0.025 | 0.035 | 0.045 |
| Río natural limpio | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
| Río con vegetación | 0.050 | 0.075 | 0.150 |
Selecciona una región y trabaja primero con cuencas o subcuencas precargadas. Bolivia y España cargan series históricas locales por unidad hidrológica, de modo que el flujo principal no depende de consultas en tiempo real. Los puntos libres del mapa generan un perfil de referencia para exploración inicial. En Bolivia puedes activar isotermas e isoyetas anuales derivadas de la síntesis climática TerraNava con calibración SENAMHI.
Cómo elegir el nivel
L4 sirve para planeamiento regional; L5 y L6 para ubicar cuencas guía y transiciones; L7 y L8 solo cuando ya necesitas detalle fino de subcuenca o cabecera.
Punto seleccionado
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HydroRisk usa métodos hidrológicos reconocidos y marcos técnicos de referencia, pero distingue entre contexto cartográfico, diagnóstico orientativo, apoyo técnico defendible y servicios con validación observacional específica. Esta sección resume método, cobertura, jerarquía de fuentes y límites de uso.
Promesa pública del producto
Herramienta pública para lectura hidrológica y territorial preliminar
Herramienta abierta y trazable para screening técnico, informes preliminares y trabajo de cooperación. No sustituye modelación calibrada ni servicios oficiales salvo indicación expresa.
Capas base para leer relieve, red y estructura territorial.
Indicadores y derivados útiles para screening técnico inicial.
Informes preliminares y productos con trazabilidad visible y límites declarados.
Niveles reservados para módulos con respaldo observacional y verificación específica.
Cobertura nacional base activa, con detalle reforzado en Bolivia sur y trazabilidad suficiente para ampliar después la malla nacional.
España mantiene una cobertura inicial de cuencas guía e históricos locales precargados. El despliegue premium sigue condicionado a DEM, estaciones, hidrografía, metadatos e informes de control de calidad.
Política de fuente: oficial primero y fallback abierto trazable. La matriz real de cobertura se carga desde manifiestos del sistema y se actualiza con cada verificación.
El panel siguiente resume el módulo actual, su cobertura, su nivel de servicio y el estado del backbone por país para evitar lecturas fuera de alcance.
Este bloque separa tres niveles que no deben confundirse: catálogo observacional, serie oficial reutilizable y unidad hidroclimática anclada a estación. Solo el último debe leerse como calibración explícita con respaldo observacional.
HydroRisk publica primero aquello que puede declarar con trazabilidad explícita. Cuando un país solo tiene catálogo o series, el sistema lo muestra como cobertura observacional y evita presentarlo como calibración completa.
España funciona como caso premium de referencia. El despliegue público completo solo debe activarse cuando DEM, estaciones, hidrografía, control de calidad e informes pasen el checklist visible.
| Herramienta | Método | Referencia técnica | Aplicación y límites |
|---|---|---|---|
| Calculadora de Caudal | Método Racional Q = C·i·A / 360 |
OMM-168 §5.3 | Válido para cuencas urbanas y rurales pequeñas (A < 500 ha). Período de concentración < 1 h. C depende de cobertura y pendiente. |
| Calculadora de Caudal | Ecuación de Manning V = (1/n)·R^(2/3)·S^(1/2) |
OMM-168 §6.3OMM-385 | Flujo permanente uniforme en canal abierto. n de Chow (1959). Radio hidráulico R calculado según sección transversal medida. |
| Modelador de Evento | SCS Curva Número Q = (P − Ia)² / (P − Ia + S) |
OMM-168 §5.5USDA-NRCS | Transformación lluvia-escorrentía para una tormenta de diseño. CN según grupo hidrológico de suelo (A–D) y uso del territorio. Ia = 0.2S. |
| Curvas IDF | Modelo de Intensidad-Duración-Frecuencia I = A·T^b / (d+c)^n |
OMM-168 §5.7OMM-49 | Ajuste empírico a series históricas. Períodos de retorno T2–T100. Parámetros A y B ajustables a la región de estudio. |
| Balance Hídrico | Thornthwaite-Mather P = ETR + Q + ΔS |
OMM-168 §4.3OMM-488 | Balance mensual con contabilidad de humedad del suelo. PET por método de Thornthwaite (1948). Capacidad de campo ajustable (CC). Válido a escala mensual y anual. |
| Delimitación de Cuencas | Morfometría de cuencas Índices de Gravelius, Miller, Elongación |
OMM-168 §3.2OMM-736 | Parámetros físicos de la cuenca como base para modelos lluvia-escorrentía. Tiempo de concentración por fórmula de Kirpich (1940). |
| Mapa de Riesgos | Clasificación de zonas por nivel de amenaza (1–5) | OMM-1072OMM-1076 | Escala de cribado hidrológico basada en frecuencia relativa de inundación, altura de lámina y tiempo de respuesta de la cuenca. Sirve para priorización preliminar y no equivale a cartografía oficial de amenaza. |
La plataforma usa los períodos de retorno hidrológicos más difundidos como referencia de cálculo. Su presencia en HydroRisk no convierte por sí sola a un resultado en producto de diseño ni en servicio operacional validado.
Los índices morfométricos calculados sirven para lectura física y comparativa de cuencas. Deben interpretarse dentro de su escala y junto con la ficha de fuente, el relieve disponible y la cobertura de datos observados.
El balance implementado sirve como referencia mensual y anual para apoyo técnico preliminar. No debe confundirse con un modelo calibrado de cuenca ni con una validación regulatoria de disponibilidad hídrica.
La escala de riesgo de cinco niveles se usa como marco de cribado y priorización institucional. No equivale a una delimitación oficial de zonas inundables ni a una cartografía de defensa civil validada.
Las unidades se mantienen explícitas y coherentes entre módulos. Eso mejora legibilidad y auditoría, pero no sustituye verificación de campo, calidad de serie ni contraste profesional.
HydroRisk debe leerse por niveles de servicio. Sus resultados son orientativos o defendibles según módulo y cobertura, y requieren contraste con datos observados, trabajo de campo y revisión profesional competente antes de decisiones de diseño, operación o emergencia.
TerraNava (2026). HydroRisk: Plataforma de análisis hidrológico para la gestión del riesgo de inundaciones (Versión 2.2) [Software de análisis hidrológico]. TerraNava — Organización para la Gestión de Riesgos Hídricos. Disponible en: https://terranava.org/hydrorisk
Para usos académicos, informes técnicos y proyectos de investigación, se recomienda además citar las fuentes de datos subyacentes: Open-Meteo ERA5 (Hersbach et al., 2020) para los datos climáticos, y HydroSHEDS v1.0 (Lehner et al., 2008) para las cuencas y red hidrográfica. La metodología de cálculo puede contextualizarse con la bibliografía técnica indicada en la tabla anterior, sin interpretar esa referencia como validación automática del resultado.
Tipo de herramienta
Software libre de análisis
hidrológico cuantitativo
Alcance territorial
América del Sur · Europa
Extensible globalmente
Uso previsto
Investigación · Educación
Planificación territorial
Niveles de servicio
L1 Contexto · L2 Screening
L3 Apoyo técnico defendible